阻抗校准的三维封装表面天线

    公开(公告)号:CN103022665A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210562297.1

    申请日:2012-12-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 阻抗校准的三维封装表面天线涉及一种喇叭天线。该天线包括集成在一块介质基板(4)上的金属化垂直过孔馈线(1)、喇叭天线(2)和金属化过孔(3),介质基板(4)在三维封装(5)的最上面,金属化垂直过孔馈线(1)一端与内部电路(8)相连,喇叭天线(2)由底面金属平面(6)、顶面金属平面(9)和金属化过孔侧壁(11)组成,由金属化过孔(3)构成的过孔阵列(17)在喇叭天线(2)中形成多个介质填充波导(18),且这些介质填充波导在天线口径面(12)上的波阻抗等于自由空间波阻抗。该天线可以天线减少天线的回波损耗和提高增益。

    连通延迟线渐变槽线脉冲天线

    公开(公告)号:CN102361164A

    公开(公告)日:2012-02-22

    申请号:CN201110266143.3

    申请日:2011-09-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种连通延迟线渐变槽线脉冲天线,尤其是一种延迟线加载脉冲天线。该天线由渐变槽线辐射贴片(1)、介质基板(2)、微带馈线(3)、延迟线(4)和连通线(5)组成,其中两个辐射贴片(1)之间缝隙的边缘张开形成喇叭形开口;辐射贴片(1)末端开口最大的位置是天线辐射末端(7),缝隙开口另一端是槽线(8)开路端;微带(3)一端是馈电端(9),另一端是微带到槽线的过渡段(10);延迟线(4)位于两块辐射贴片(1)的基板(2)背面区域,每个区域的延迟线(4)一端汇聚于汇聚点(12),再经连通线(5)相连,延迟线另一端通过金属化过孔(13)与辐射末端(7)连接。该天线可以延迟拖尾脉冲的出现时间,减小对天线辐射效率的不利影响。

    亚毫米波的领结脉冲加载天线

    公开(公告)号:CN102270779A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201110211057.2

    申请日:2011-07-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明是一种亚毫米波的领结脉冲加载天线,其中,脉冲辐射贴片2为一对位于介质基板3上表面、顶角相对的三角形金属片;加载贴片4为一对位于介质基板3下表面、顶角相对的三角形金属片;三角形的脉冲辐射贴片2与三角形的加载贴片4的底边长度相同,但加载贴片4三角形的高小于脉冲辐射贴片2三角形的高;在领结脉冲天线的辐射末端7即三角形的脉冲辐射贴片2与三角形的加载贴片4的底边经穿过介质基板3的金属化过孔8相连接;在加载贴片4的下侧设有耗加载基板5。加载贴片4上剩余的脉冲能量被有耗加载基板5逐渐吸收,从而不仅能够有效降低拖尾脉冲的幅度,而且对脉冲天线辐射效率的不利影响比较小。

    短路筒温度补偿矩形波导谐振腔

    公开(公告)号:CN101764278A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN201010106331.5

    申请日:2010-02-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 短路筒温度补偿矩形波导谐振腔涉及一种波导谐振腔,可以显著降低温度对谐振腔谐振频率的影响。该谐振腔由金属腔体(1)、短路筒(2)、支撑体(3)及一个或数个输入输出耦合装置(4)所组成,其中;短路筒(2)位于金属腔体(1)中,短路筒(2)的形状为长方体,支撑体(3)位于金属腔体(1)内的第一顶面腔壁(6)和短路筒(2)的底面(5)之间,短路筒(2)、金属腔体(1)的第二顶面腔壁(9)、金属腔体的宽面腔壁(8)及窄面腔壁(10)构成了电磁波的谐振空间(11);输入输出耦合装置(4)位于谐振空间(11)部分的金属腔体(1)的顶面腔壁(9)或宽面腔壁(8)或窄面腔壁(10)上。

    U形温补短路器矩形波导谐振腔

    公开(公告)号:CN101752641A

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN201010106356.5

    申请日:2010-02-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: U形温补短路器矩形波导谐振腔可以显著降低温度对谐振腔TE101和TEm0n模式谐振频率的影响。该超低温漂U形短路器矩形波导谐振腔由金属腔体(1)、U形短路器(2)、支撑体(3)及一个或数个输入输出耦合装置(4)所组成;其中,U形短路器(2)位于金属腔体(1)中,支撑体(3)的一头与金属腔体(1)的顶面腔壁(6)连接,支撑体(2)的另一头与U形短路器(2)的底面(5)连接;U形短路器(2)、金属腔体(1)的另一顶面腔壁(9)、金属腔体的两侧面腔壁(10)及上下面腔壁(8)构成了电磁波的谐振空间(11);输入输出耦合装置(4)位于谐振空间(11)部分的金属腔体(1)的顶面腔壁(9)或窄面腔壁(10)或宽面腔壁(8)上。

    矩形过模波导紧凑型多级高次模多模滤模器

    公开(公告)号:CN101728601A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN201010106328.3

    申请日:2010-02-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 矩形过模波导紧凑型多级高次模多模滤模器涉及一种微波波导元件,可以在同样的频率上,在基本不影响主模通过的同时,滤掉矩形过模波导中的多种高次模。在矩形过模波导(1)的同一横截面里,有两块平行的模片(2);该两块模片(2)分别为与内腔窄壁(3)的两侧;这样的两块模片(2)构成一组平行模片;模片(2)在矩形过模波导(1)内的高度等于矩形过模波导(1)内腔窄壁(3)的高度;模片(2)的宽度小于矩形过模波导(1)内腔宽壁宽度(4)的一半;矩形过模波导(1)里有两组或两组以上的平行模片(2);相邻两组平行模片(2)以及矩形过模波导(1)在相邻两组平行模片(2)之间的空间构成一个谐振单元(5)。

    毫米波低反射高隔离功率合成器

    公开(公告)号:CN101217211A

    公开(公告)日:2008-07-09

    申请号:CN200810019397.3

    申请日:2008-01-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 毫米波低反射高隔离功率合成器涉及一种能够工作在毫米波及其以上频段的低反射且输入端口之间高隔离的功率合成器,该合成器第一输入传输线(1)的一端是第一输入端口(8),第二输入传输线(2)的一端是第二输入端口(9),第一输入传输线(1)的另一端与第二输入传输线(2)的另一端相连并在此与输出传输线(4)的一端相连形成三线交汇处(7),隔离传输线(3)接在第一输入传输线(1)与第二输入传输线(2)之间,吸收材料(11)放在隔离传输线(3)上,该低反射高隔离功率合成器解决了在毫米波或者更高频段的功率合成器由于没有可用的集中参数隔离电阻造成的三个端口不能同时匹配以及输入传输线之间隔离不好的问题。

    带延迟线的脉冲天线
    58.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100361347C

    公开(公告)日:2008-01-09

    申请号:CN200510040517.4

    申请日:2005-06-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 带延迟线的脉冲天线涉及一种脉冲天线,该带延迟线的脉冲天线由脉冲天线(1)和延迟线(2)所组成,其中;脉冲天线包含脉冲天线的输入端(7)和脉冲天线的末端(11),脉冲信号首先从脉冲天线的输入端向脉冲天线的末端传播或辐射,在脉冲天线的末端连接有延迟线;延迟线在其占据的空间不对脉冲天线主辐射方向上的能量辐射形成阻挡;延迟线给脉冲天线中未辐射的脉冲信号的能量提供了附加的电流通路,在脉冲天线末端(11)的剩余的脉冲电流沿附加的电流通路运动,到延迟线的末端(12)才产生拖尾脉冲,延迟线(2)延迟了拖尾脉冲的出现时间。该天线避免了拖尾脉冲对目标信号的干扰,同时也可以减少对脉冲天线的辐射效率的影响。

    一种共面波导-人工表面等离激元色散补偿滤波器

    公开(公告)号:CN119581815B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510143831.2

    申请日:2025-02-10

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种共面波导‑人工表面等离激元色散补偿滤波器,包括介质基板(1)、微带T型结功分器(2)、短路共面波导(3)、共面波导‑人工表面等离激元过渡段(4)和多周期人工表面等离激元传输线(5);微带T型结功分器两臂由阶跃阻抗微带线构成,且分别跨越两侧短路共面波导缝隙,具有截止和宽带耦合特性;共面波导‑人工表面等离激元过渡段包括渐变张开的金属部分和槽深逐渐变深的金属部分;多周期人工表面等离激元传输线包括多个级联人工表面等离激元传输线单元,具有截止和多种色散特性。该滤波器在滤波同时其多种色散特性可补偿信号经系统其它部件产生的相位和波形畸变,保证系统信号完整性。

    一种基于频率波束扫描天线的异频同时多波束测量方法

    公开(公告)号:CN116338673A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310186474.9

    申请日:2023-03-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种基于频率波束扫描天线的异频同时多波束测量方法,涉及一种雷达测量方法,该方法利用频率波束扫描天线同时产生的多个异频波束发射和接收电磁信号;首先激励宽带信号并接收由被测目标反射的回波信号,依据回波信号到达时间计算被测目标距离;再计算出回波信号的频谱并搬移频谱,对原频谱与搬移后的频谱作差,获得峰值之间的最小值所在频率,最后根据最小值所在频率上的方向图求解出被测目标所在方向。该方法具有较高的精确度和测量速率,通过一次信号发射和接收即可获得频率波束扫描天线的扫描范围内多个被测目标的位置信息。

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